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汞排放识别与定量工具包 - UNEP Chemicals

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第5.8 节——废物焚烧<br />

• 如果向(产品等)废弃物的汞输入能被准确地估算,则该汞输入的数据可以被用来量化来<br />

自废弃物焚烧的汞排放。但是,需要注意大量生产材料(塑料、纸等)中的痕量汞向焚烧<br />

炉的汞输入在工具包中没有进行单独的估算,则使用该方法可能导致过低估计汞的总输入<br />

量。<br />

1075. 由于废弃物的汞输入很难被测定或准确量化,下列数据可能有利于对废物焚烧的汞排<br />

放/输出进行估算:<br />

• 向大气的排放:测定烟气平均汞浓度以及在一般条件下(每年)产生的烟气量;<br />

• 向固体残余物的输出:测定平均汞浓度和每年产生的相关残余物输出量(熔渣/灰渣,烟气<br />

净化残余物,石膏板等);<br />

• 向水的排放(如果存在):测定排放废水的平均汞浓度以及一般条件下(每年)排放的废<br />

水量。<br />

5.8.3 医疗废物焚烧<br />

5.8.3.1 子类别描述<br />

1076. 医疗废物包括医疗、兽医医疗或用于研究(例如医院、诊所、医生和牙医办公室、护<br />

士站、兽医诊所和医院、医学实验室、医学院、兽医学院和其他研究机构)的各种设施产生的<br />

传染性和非传染性的废弃物。医疗废物中的汞主要来源于废弃产品和生产废料的故意使用。汞<br />

的浓度取决于废弃物的汞输入,所以在不同国家和地区该浓度可能相差很大。<br />

1077. 医疗废物被认为是由医疗活动产生的一切废弃物,而不论该活动发生在医院或由医<br />

师、牙医或其他医生进行。在这些活动中产生的废弃物包括分泌物、血液、医药品、用于人体<br />

或动物医疗处置的包装材料和/或工具。为了可靠地消灭病毒、细菌和病原体,这些废弃物通<br />

常进行焚烧处理(<strong>UNEP</strong>, 2003)。医疗废物焚烧炉(MWI)即是焚烧这些医疗废弃物的装<br />

置。<br />

1078. 在某些国家,如上所述的医疗废物被送入危险废物焚烧炉或适宜的生活垃圾焚烧炉焚<br />

烧。<br />

1079. 现有的资料显示医疗废物焚烧炉系统可能是重要的汞排放源。汞由废物中的含汞物质<br />

产生并排放。目前所知的汞排放源包括温度计、银汞合金补牙剂、电池、实验室化学品(组织<br />

样品等)、荧光灯、高强度气体放电灯(汞蒸气、金属卤化物和高压钠)、特殊的纸和薄膜<br />

衣、油漆等。在可能的情况下,其中大部分需要在焚烧前拣选出。需要注意,医疗废物与危险<br />

废物的汞输入有一定的重叠,所以在同时进行医疗废物焚烧和危险废物焚烧的国家,大多数情<br />

况下,很难确定这类汞输入的分布。<br />

1080. 焚烧炉装备的大气污染控制设施多种多样。通常医疗废物焚烧炉使用的控制技术与城<br />

市废物焚烧炉使用的类似(见第 5.8.1 节)。<br />

1081. 许多大气污染控制系统配置用于控制焚烧炉烟气排出口的颗粒物和气体排放。其中大<br />

多数配置属于一般湿式系统和干式系统。典型的湿式系统包括控制颗粒物的湿式洗涤器(文丘<br />

里洗涤器或旋转喷雾洗涤器)、与之串连的去除酸性气体的填充床洗涤器以及高效除雾系统。<br />

大多数干式系统使用纤维过滤器以去除颗粒物,也有部分大型医疗废物焚烧炉使用电除尘器。<br />

这些干式系统可能在颗粒物控制设施上游由干式喷射或喷雾干燥器注入吸附剂,以提高系统对<br />

酸性气体的控制能力。此外,一些系统采用干湿系统的结合进行气体控制。该系统包括文丘里<br />

洗涤器和吸附剂注入/纤维过滤系统。由于上述系统主要针对颗粒物和酸性气体控制,所以在<br />

<strong>汞排放识别与定量工具包</strong>——试行稿,2005 年 11 月<br />

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